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● 可21倍频&风冷4GHz BIOS优缺点点评
前面对X58M主板的BIOS进行了初步的展示,这里将BIOS的主要控制能力及详细的步进、参数操控范围以表格形式展现给大家:
微星 X58M BIOS 主 要 控 制 能 力 | ||
项目 | 范围 | 步进 |
BIOS版本 | V1.1 | —— |
CPU外频 | 100MHz - 400MHz | 1MHz |
CPU倍频 | 12-21(搭配i7 920时) | 1 |
PCI Express频率 | 100MHz - 200MHz | 1MHz |
CPU核心电压 | 0.928V - 1.878V | 0.01V |
ICH电压 | 0.70V - 2.13V | 0.01V |
QPI电压 | 0.88V - 1.83V | 0.01V |
南桥电压 | 1.09V - 2.37V | 0.01V |
内存电压 | 1.20V - 2.77V | 0.01V |
别人家的i7 920是20倍频,微星家可以做到21倍频!这项直接利用酷睿i7处理器自带的Turbo Mode功能而实现的倍频提升技术可以直接让i7 920从2.66GHz免费提升到2.8GHz,当然,倍频的提升带来的自然是发热量的增加,我们也从BIOS中看到如果将CPU核心电压设定在Auto档,20倍频时核心电压自动设定为1.248V,而21倍频时则会自动提升到1.288V以保证平台稳定性。
通过调试,我们终于在微星X58M上实现了风冷4GHz,并通过Super pi 1M测试。但实话实说,X58M的BIOS仍然有很多地方值得改进,譬如我们只能将内存频率、QPI Link 设定为Auto才能实现超频,一旦手动调节这些选项则立刻无法开机,这在之前的微星主板上也曾出现过,我们预计X58M的后续BIOS会解决这个问题,从而让内存可以运行在更高的频率上。
另外,达成4GHz顺利进入Windows时的CPU核心电压已经达到1.504V,虽然我们手里的这可i7 920是初期发布的ES版,并且步进为C0,但如此高的电压已经令CPU供电和北桥供电模块的发热量飙升,而主板并未在CPU供电处加装散热片,北桥部分也仅仅是一颗小小的散热片覆盖,因此欲打算用这款产品长期超频使用的玩家建议加强主板的散热系统,防止元器件因为在长期高温环境下工作出现故障。
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